2024年8月30日金曜日

1064nm 10000mW 強力IRレーザー 結合SM ファイバー出力

このレーザーは、オールファイバーレーザー技術を採用し、専門的に設計および駆動された温度制御回路と制御により、レーザーの安全な動作と安定したレーザー出力パワーとスペクトルを保証します。高出力レーザーシステムのシードレーザーとして適しており、1064nm帯域の光ファイバーデバイスの生産テストにも使用できます。 

 これは1064nm 10Wシングルモードファイバーレーザーです。ファイバー出力インターフェイスは2つあります。左側の「OUTPUT」は実際のレーザー出力です。右側の「MONITOR」は同期信号出力です。同期信号出力ポートのレーザーパワーは非常に低く、必要な場合にのみ使用されます。 


レーザーには冷却ファンがあります。ここでの RS232 インターフェイスは、コンピューターへの接続に使用されます。現在の電力は画面に表示されます。レーザー出力はボタンで調整できます。



ボタンを使用してレーザー出力を調整します:
左右の矢印ボタンで数字を選択し、上下の矢印ボタンで値を調整します。中央の四角いボタンは確認ボタンです。キーを右に回します。アクティブ インジケーターが点灯し、レーザーが出力を開始します。

この 1064nm レーザーのパラメーター テーブル、スペクトル図、および電力安定性テスト。







2024年8月6日火曜日

C+L バンド ASE 広帯域光源 スペクトル平坦性 ≤3dB

 今回は、当研究所の C+L バンド 100mW ASE ブロードバンド光源について説明しました。波長範囲は 1528nm~1603nm です。出力はボタンで調整でき、調整精度は 1mW です。調整範囲は 10%~100% です。この帯域のレーザーの光点を観察するには、赤外線感光フィルムを使用する必要があります。今すぐ確認してみましょう。


デスクトップ ASE ブロードバンド光源の使用方法:
マシンの背面にある電源スイッチをオンにします。電源を入れると、LCD に現在の電力と波長範囲が表示されます。
中央の四角いボタンを押して、電力の設定を開始します。左右のボタンを使用して、調整する桁を選択します。上下のボタンを使用して値を調整します。最後に、中央の四角いボタンを押して設定を確定します。キーがオンになり、アクティブインジケーターが点灯し、レーザーの出力が開始されたことを示します。

この ASE ブロードバンド光源のテストデータレポート。


ファイバーASEブロードバンド光源は、半導体レーザーポンピングエルビウムドープシリカファイバーによって生成される自然放射である非コヒーレント光源であり、スペクトル平坦化技術が導入されて、ブロードバンドの平坦なスペクトルが実現されています。光源の波長はC + Lバンドをカバーし、スペクトル平坦性は3dBよりも優れています。シングルモードファイバーまたは偏波保持ファイバーを介して出力され、ファイバーセンシングなどのアプリケーションに適しています。






2024年8月2日金曜日

赤/緑/青 RGB 30W 合成ファイバーレーザー

科学技術の急速な発展に伴い、レーザー技術は多くの分野で大きな可能性と幅広い応用展望を示しています。その中でも、RGB 3IN1 ファイバーレーザーは、赤、緑、青のレーザーを統合した先進的なデバイスとして、コンパクトで使いやすく、低コストという利点があるだけでなく、ディスプレイ技術、エンターテインメント業界、産業用途でも重要な役割を果たしています。
RGB 3IN1 ファイバーレーザーは、赤色光 (約 637nm)、緑色光 (約 525nm)、青色光 (約 445nm) の 3 つの基本色のレーザーを統合しています。これらのレーザーは通常、固体レーザーまたは半導体レーザーであり、放出されたビームは特定のビームコンバイナーで結合され、統一されたカラービームを形成します。各カラーレーザーの強度を調整することで、単純な単色光から複雑なフルカラースペクトルまで、さまざまな色を生成できます。

 

ビデオに映っているのは、RGB 30Wファイバー結合レーザーです。赤/緑/青レーザーの周波数とデューティサイクルは個別に調整できます。光ファイバーはプラグ可能で、光ファイバーの出力端には集束ミラーが装備されています。

赤/緑/青レーザーのデューティサイクルを順番に100%に設定する効果。




赤、緑、青のレーザービームを組み合わせる効果。


特記事項:航空輸送パッケージは液体の輸送が禁止されているため、中国本土以外の地域に送る場合は、まずシャーシ内の冷却剤を排出します。製品を受け取った後、自分で冷却剤を追加する必要があります。車内で使用されている冷却剤を追加できます。

レーザー技術の継続的な進歩とファイバーレーザー技術の急速な発展により、RGB 3 in 1 ファイバーレーザーはより多くの分野で飛躍的な進歩を遂げると期待されています。特に、高出力、長寿命、インテリジェント制御の点で、将来の RGB レーザーはより優れた性能とより広い応用展望を持つことになります。

つまり、先進技術を統合したデバイスとして、RGB 30W 3 in 1 ファイバーレーザーは、多くの分野で独自の利点と幅広い応用価値を発揮しています。技術の継続的な革新と市場の継続的な拡大により、このレーザーは将来さらに重要な役割を果たし、人々の生活と仕事にさらなる利便性と驚きをもたらすと信じられています。

2024年7月30日火曜日

532nm 5mW TEM00 DPSS レーザーモジュール

 532nm 5mW DPSS (ダイオード ポンプ ソリッド ステート) レーザー モジュールは、半導体ポンピング技術と固体レーザー ゲイン媒体を使用するレーザーであり、安定した信頼性の高い 532nm グリーン レーザー出力を生成するように特別に設計されています。

さらに532nm緑色レーザーを得るために、モジュールには周波数倍増結晶(KTPなど)も統合されています。周波数倍増結晶は、非線形光学効果を使用して、元の赤外線レーザー(1064nmなど)の周波数を2倍にして緑色レーザーに変換します。このプロセスにより、レーザーの波長精度が向上するだけでなく、レーザーのアプリケーションシナリオも充実します。


ビデオに映っているのは、532nm 5mW DPSSレーザーモジュールです。動作電圧はDC 5Vです。スポット品質は非常に良好で、発散角も非常に小さいです。ビーム発散は 1 mrad 未満です。お客様の要件に応じてレーザー モジュールをカスタマイズできます。

532nm 自由光路レーザーは DPSS レーザーで、スポット モードは TEM00 モードです。APC 動作モードを採用しており、優れたスポット モードと長期動作安定性の利点があります。

コンパクトで強力、信頼性が高く、さまざまな産業および科学研究目的に適しています。単一の縦モードで、干渉計に使用できます。
532nm レーザー モジュールのスペクトル。


さまざまな分野での 532nm DPSS レーザー モジュールのアプリケーション:

工業製造: 自動化された生産ラインでは、532nm DPSS レーザー モジュールを使用して、ワークピースの位置と方向を正確に示し、生産効率を向上させることができます。同時に、高精度の測定機能は、精密加工や品質管理にも適しています。

バイオメディカル:医療分野では、緑色レーザーは眼科治療、美肌、光線療法に広く使用されています。532nm DPSSレーザーモジュールは、安定した出力と精密な制御機能により、これらの治療を強力にサポートします。

科学研究と教育:光学実験、物理実験、教育デモンストレーションなどの科学研究分野において、532nm DPSSレーザーモジュールは、学生や研究者がレーザー技術の謎を深く理解するのに役立つ重要な実験ツールです。

さらに、レーザーモジュールは建築測定、ロボットナビゲーション、セキュリティ監視などの分野でも広く使用されており、現代社会の発展を強力にサポートしています。


つまり、グリーンレーザー技術の先駆者として、532nm DPSSレーザーモジュールは、独自の利点と幅広い応用展望により、レーザー技術の新たな発展の波をリードしています。



2024年7月10日水曜日

780nm 80mW TEM00 高品質 ラボ半導体レーザー

780nm 半導体レーザーは、半導体材料の誘導放射発光現象に基づいています。半導体材料内の電子が外部刺激 (電流注入など) によって刺激されると、高エネルギー状態に遷移し、その後の低エネルギー状態への遷移で光子を放出します。これらの光子は、半導体材料の共振空洞内で常に反射および増幅され、最終的に安定したレーザービーム出力を形成します。共振空洞の構造と注入電流のサイズを最適化することで、TEM00 モードのレーザー出力を実現できます。

 

ビデオで説明されているのは、780nm 80mW 半導体レーザーです。90〜240V の広い AC 電圧範囲をサポートします。ビーム品質は優れています。スポットモードはTEM00で、スポットは完全な円形です。レーザー出力は0〜80mWに調整でき、CW /変調の2つの動作モードをサポートしています。




780nmは半導体レーザーでよく使用される波長です。近赤外領域にあり、浸透性が高く、散乱率が低いです。80mWの出力は大きくありませんが、光センシング、バイオメディカルイメージングなど、多くの精密アプリケーションには十分です。

TEM00モードはレーザービームの理想的な状態であり、断面のビームの強度分布がガウス分布であり、高次モードがないことを示しています。このモードのレーザービームはビーム品質と安定性が非常に高く、高精度の位置決めや測定を必要とするアプリケーションに非常に適しています。

780nm 80mW TEM00 半導体レーザーは、通常、相対強度ノイズ (RIN) が低く、出力安定性が非常に高いです。これらの特性により、レーザーは長期動作でも優れた性能を維持し、科学研究実験や工業生産のための信頼性の高い光源保証を提供します。

780nm 80mW半導体レーザーのテストレポート。







要約すると、780nm 80mW半導体レーザーは、そのユニークな性能特性と幅広い応用展望により、科学研究、産業、医療など多くの分野で大きな可能性を示しています。レーザー技術の継続的な発展と革新により、このレーザーはより多くの分野でより重要な役割を果たすと考えられています。






2024年7月5日金曜日

40dBm 高出力 SM YDFA が光通信業界のアップグレードをリード

 光通信技術の急速な発展に伴い、光信号の強度を効果的に高め、伝送距離を延長する方法が業界の焦点となっています。この分野における重要な技術革新として、イッテルビウム添加ファイバーアンプは、その優れた性能と幅広い応用展望により、光通信ネットワークの構築における重要なデバイスになりつつあります。

40dBm イッテルビウム添加光ファイバー増幅器は、先進的なイッテルビウム添加光ファイバーを利得媒体として使用します。イッテルビウムは、その独特のエネルギーレベル構造と効率的なエネルギー変換特性により、光ファイバー増幅器で広く使用されています。ポンプ光 (通常は高出力レーザー) がイッテルビウム添加光ファイバーに注入されると、イッテルビウム原子はポンプ光のエネルギーを吸収し、エネルギーレベル遷移を起こします。その後、光信号が光ファイバーを通過すると、イッテルビウム原子が刺激されて信号光と同じ周波数の光子を放射し、光信号を増幅します。

これは 1030~1070nm イッテルビウム添加光ファイバー増幅器です。飽和出力は 0dBm 入力で 40dBm です。40dBm YDFA は高出力増幅器で、追加のモニター インターフェイスを備えています。モニターは、低出力の信号を監視または同期するために使用されます。また、冷却ファンが内蔵されています。 RS2323 インターフェイス、利用可能なソフトウェア、または制御コマンド YDFA で構成されています。

APC/ACC の 2 つの動作モードをサポートしており、ボタンを押すことで 2 つの動作モードを切り替えることができます。APC 動作モードでは、出力電力を設定できます。ACC 動作モードでは、動作電流を設定できます。最後に、中央の四角いボタンを押して確認します。



伝送媒体としてシングルモード光ファイバーを使用すると、光信号の高品質伝送が保証されます。シングルモード光ファイバーはモード間分散が小さく、長距離の高速光通信アプリケーションに適しています。






イッテルビウム添加光ファイバ増幅器(YDFA)は、半導体レーザーでイッテルビウム添加光ファイバをポンピングすることで利得を生成し、1030~1080nm帯域の光信号を増幅するために使用されます。出力は連続的に調整可能で、高利得と低ノイズの利点があります。デスクトップYDFAは実験操作に便利で、ユーザーはパネルボタンでポンプ電流と出力を調整できます。ユーザーのシステム統合を容易にするために、よりコンパクトなモジュラーYDFAも提供されています。デスクトップYDFAとモジュラーYDFAはどちらも、PCソフトウェア制御とシリアルポートコマンド制御をサポートできます。

要約すると、40dBm イッテルビウム添加光ファイバー増幅器は、その優れた性能と幅広いアプリケーション見通しにより、光通信分野で強力な競争力と広い市場スペースを示しています。技術の継続的な進歩とアプリケーション需要の継続的な成長により、この技術は将来さらに重要な役割を果たし、光通信業界の急速な発展を促進すると考えられています。


2024年6月26日水曜日

CivilLaserのレーザーモジュールで精度の力を解き放つ

 光技術の進化し続ける世界では、精度と信頼性が最も重要です。レーザー業界で優れた性能を誇るCivilLaserは、先進的なレーザーモジュールを紹介します。10年以上の経験を持つCivilLaserは、レーザー技術の最前線に立ち、世界中の多様なニーズに応える卓越した製品を提供しています。

10年以上の卓越性

CivilLaserのレーザー業界での歩みは10年以上にわたり、その革新と品質への揺るぎないコミットメントを示しています。この豊富な経験により、CivilLaserはレーザー応用の複雑さと要求を深く理解しています。科学研究、医療応用、産業プロセスに従事しているかどうかに関わらず、CivilLaserのレーザーモジュールは優れた性能と信頼性を提供するように設計されています。

カスタマイズ可能なソリューション

CivilLaserでは、各応用には独自の要件があることを認識しています。私たちのレーザーモジュールは、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズでき、最適なパフォーマンスを保証します。当社の専門家チームは、クライアントと密接に協力して、運用目的に完全に一致するレーザーモジュールを設計・開発します。出力調整からビーム品質の向上まで、CivilLaserは成功を導くオーダーメイドのソリューションを提供します。

認証済みの品質とコンプライアンス

CivilLaserでは品質と安全性は妥協のないものです。私たちのレーザーモジュールは、CEROHS、その他の関連する認証に準拠するように製造でき、最高の国際基準を満たしていることを保証します。これらの認証は、品質へのコミットメントを強調するだけでなく、当社のレーザーモジュールが安全で環境に優しいことを保証します。CivilLaserを選ぶと、妥協のない卓越性を提供するパートナーを選ぶことになります。




技術的な優位性

CivilLaserのレーザーモジュールは、精度と安定性を確保するために最先端の技術で設計されています。この波長は、分光法、医療診断、光ファイバー通信などの広範な応用に特に有益です。モジュールの堅牢な設計は、一貫した出力と長寿命の運用を保証し、厳しい科学研究や要求の厳しい産業プロセスの両方に信頼性の高い選択肢となります。

応用と利点

レーザーモジュールの多用途性は、さまざまな分野で非常に価値のあるツールとなります。医療分野では、正確なターゲティングと最小限の侵襲性を必要とする手順に使用されます。通信分野では、光ファイバーシステムでの高速データ伝送を最小限の損失で実現します。さらに、分光法での応用により、学術研究および産業の品質管理に必要な正確な材料分析が可能になります。

顧客中心のアプローチ

CivilLaserは、顧客中心のアプローチを誇りにしています。初回の相談からアフターサービスまで、当社のチームは最高の体験を提供することに専念しています。包括的な技術サポートを提供し、質問や問題に対応する準備が常に整っています。

革新と将来の展望

レーザー業界のリーダーとして、CivilLaserはレーザー技術の可能性を追求するために研究開発に継続的に投資しています。革新へのコミットメントにより、業界のトレンドに先駆けて最新の技術を備えた製品を提供します。レーザーモジュールは、進化するニーズに応えるために高度なソリューションを提供するという私たちの献身の一例に過ぎません。

結論

CivilLaserのレーザーモジュールを選ぶことは、10年以上の専門知識、カスタマイズ可能なソリューション、認証された品質に裏打ちされた製品に投資することを意味します。革新と顧客満足への献身により、期待を超える製品をお届けします。CivilLaserのレーザーモジュールで可能性を探り、応用分野における精度、品質、信頼性の違いを体験してください。詳細についてはCivilLaserをご覧ください。

CE & ROHS サンプル:

CTB240606028EX-Laser-CE-EMC-Certification.pdf

CTB240606028EX-Laser-CE-EMC-Reprot.pdf

CTB240606060CX LaserModule ROHS-Certification.pdf

2024年6月25日火曜日

CivilLasersの395nmラボUV半導体レーザービデオ

科学技術の急速な発展に伴い、半導体レーザーは高効率、小型、長寿命などの利点により、さまざまな分野で広く使用されています。その中でも、395nm 半導体レーザーは、その独自の波長と出力により、多くのアプリケーションに新しい可能性をもたらしました。


ビデオでは、CivilLasersの395nm 300mW実験用レーザーを紹介しています。CW/TTL/アナログの3つの動作モードがあり、切り替えることができます。動作モードがTTL/アナログの場合、外部信号を接続する必要があります。

このUV半導体レーザーの特徴は、出力が連続的に調整可能で、操作が簡単で、性能が信頼でき、レーザー寿命が長いことです。


395nmは近紫外線レーザーであり、かすかな青紫色の光点のみが観察されます。さらに、このレーザーはファイバー結合出力でカスタマイズすることもできます。


科学技術の継続的な発展により、395nm 300mW半導体レーザーは将来的に幅広い発展の見通しを持っています。一方では、半導体材料と製造プロセスの継続的な進歩により、このレーザーの性能は、出力電力の増加、エネルギー消費の削減、安定性の向上など、さらに向上します。他方では、人工知能やモノのインターネットなどの技術の継続的な発展により、このレーザーはスマートホーム、スマート輸送、環境監視など、より多くの分野で使用されます。

つまり、395nm 300mW半導体レーザーは、その独自の技術的特徴と幅広い用途により、科学技術と人間の生活の発展に新たな可能性をもたらしました。今後もこのレーザーはさまざまな分野で重要な役割を果たし、科学技術の進歩と人類社会の発展を促進していくものと確信しています。


2024年6月19日水曜日

5Wの532nm DPSSレーザー: パフォーマンス評価と実験分析

 本日、当ラボがお届けするのは、新しい 2024 532nm 5W DPSS レーザーです。新しいレーザーは、2023 モデルよりも放熱性が高く、安定性に優れています。CW と変調の両方の動作モードをサポートしています。レーザー出力を生成するには、レーザーを約 20 秒間予熱する必要があります。レーザー出力を最大に調整します。それでは、確認してみましょう。


532nm DPSSレーザーは、ダイオードポンピング技術を使用して、波長532ナノメートルで安定した高出力の緑色光出力を生成する高性能固体レーザーです。このレーザーは、優れたビーム品質と高いエネルギー変換効率により、科学研究、工業処理、バイオメディカル、通信で広く使用されています。高精度の切断、穴あけ、微細マーキングが必要な場合でも、532nm 5W DPSSレーザーは信頼性が高く効率的なソリューションを提供できます。コンパクトな設計と長寿命のポンプダイオードにより、このレーザーはさまざまな用途に最適です。



TEM00スポットで、ビーム品質は非常に良好です。ビーム品質テストデータは1.06前後で、ほぼ完璧なビーム品質です。




この新しい 532nm 5W DPSS レーザー システムの詳細については、CivilLasers をご覧ください。



2024年6月12日水曜日

450nm 40mW 青色 PM ファイバー結合レーザー

450nm 40mW 偏光保持ファイバーレーザーは、青色光領域で動作波長が 450 ナノメートル、出力が最大 40 ミリワットの高性能光学デバイスです。このレーザーは偏光保持ファイバー技術を使用して、レーザー出力の安定性と偏光特性を確保し、高精度アプリケーションのニーズを満たします。科学研究​​、医療、通信などの分野で広く使用されており、特に蛍光イメージング、フローサイトメトリー、バイオメディカル アプリケーションで使用されています。その効率的で安定した信頼性の高いパフォーマンスは、ユーザーに優れた光学ソリューションを提供します。

 

ビデオに映っているのは、450nm 40mW ファイバーレーザーシステムです。このレーザーには、プラグ可能な PM 偏光保持ファイバーが装備されています。シングルモードファイバー出力でカスタマイズすることもできます。さらに、出力は 1 ~ 40mW に調整可能です。

CW 連続動作と TTL 変調動作モードをサポートし、変調信号コードが装備されています。変調が外部信号に接続されると、レーザーは自動的に TTL 変調モードに入ります。



この450nm 40mW PM ファイバー結合レーザー光源のテストレポート。








2024年6月6日木曜日

792nm 20W ファイバーレーザー: 最先端の技術と幅広いアプリケーション

本日、当社の研究所は 792nm 20W ファイバー結合レーザーをテストしました。ファイバーはプラグ可能です。レーザーの電源がオフのときにファイバーを取り付けてください。電源が入っているときに光ファイバーを抜き差ししないでください。ファイバーコアの直径、長さ、およびインターフェイスはカスタマイズできます。 

792nmは近赤外線レーザーなので、光点はあまり眩しく見えません。それでは確認してみましょう。

 

科学技術の急速な発展に伴い、ファイバーレーザーは効率的で安定した光源として、さまざまな分野で広く使用されています。その中でも、792nm 20Wファイバーレーザーは、その独特の波長と出力特性により、科学研究、産業、医療など多くの分野で重要なツールとなっています。

世界的な技術の継続的な発展に伴い、ファイバーレーザーはさまざまな分野でますます広く使用されています。792nm 20W ファイバーレーザーは、その独自の技術的特性と幅広い用途の見通しにより、市場で広く注目を集めています。今後数年間で、この分野は急速な発展の機会を迎え、市場規模は拡大し続けると予想されます。


つまり、効率的で安定した光源として、792nm 20W ファイバーレーザーは科学研究、産業、医療など多くの分野で重要な役割を果たしています。技術の継続的な進歩と応用分野の継続的な拡大により、その市場展望はより広くなります。

この 792nm 20W 近赤外線ファイバー結合レーザー システムの詳細については、CivilLasers をご覧ください。

2024年6月3日月曜日

375nm 30mW 高効率 PM ファイバーレーザー: 安定した出力のための新しい選択肢

これは 375nm 30mW 偏光保持ファイバー結合レーザーです。ファイバーはプラグ可能です。ファイバーを取り付けるときは、バヨネットの位置合わせに注意してください。 レーザー出力は1~30mWの範囲で調整可能です。このレーザーはCW連続動作とTTL変調動作モードをサポートし、変調信号線を備えています。変調が外部信号に接続されると、レーザーは自動的にTTL変調モードに入ります。今すぐチェックしてみましょう。

    

光学技術が日々変化している今日の世界では、ファイバーレーザーは独自の利点によりさまざまな分野で活躍しています。その中でも、375nm 30mW偏光維持(PM)ファイバーレーザーは、高精度、高安定性、独自の紫外線波長により、科学研究や産業用途で輝かしい存在となっています。

375nm 30mW PMファイバーレーザーは、高度な偏光維持技術を採用しており、伝送中に光の偏光状態を維持し、外部要因(温度変化、ファイバーの曲がりなど)による偏光状態の変化を回避できます。この技術を適用することで、レーザービームの出力がより純粋で安定し、さまざまな用途で精度と信頼性が確保されます。


375nm 30mW PMファイバーレーザーは、その高精度、高安定性、独自の紫外線波長により、科学研究と産業用途で重要な役割を果たしています。技術の継続的な進歩と応用分野の継続的な拡大により、将来的には光技術分野でさらに重要な役割を果たすと確信しています。

375nm 30mW PM ファイバーレーザーのテストデータ。







2024年5月29日水曜日

1550nm 3~200ns パルス幅ナノ秒ファイバーレーザー

1550nm 10kW パルス ナノ秒ファイバー レーザーは、現代の産業技術の輝かしいスターです。その高出力と精密なナノ秒パルス制御により、材料加工、科学研究実験などの分野に最適です。このレーザーは、独自のファイバー構造により、高効率、長寿命、安定性を実現し、産業生産に革命的な変化をもたらし、今後もレーザー技術の新しいトレンドをリードし、科学技術の進歩と産業の発展に貢献していきます。

 

ビデオに映っているのは、1550nm ナノ秒パルスレーザーです。この高出力ナノ秒レーザーには 2 本のファイバーが装備されています。下の出力ファイバーは通常のレーザー出力ファイバーです。上のモニターファイバーは信号同期ファイバーで、光信号の同期に使用され、ピークパワーは約 10mW です。信号は内蔵または外部入力にすることができます。ここの黄色のインターフェースは信号入力インターフェースです。

レーザーはボタンで制御できます。RS232-USB および PC ソフトウェア リンクを介してソフトウェアで制御することもできます。




このレーザーは外部信号を使用します。ボタンで制御できるのは電流のみで、信号周波数は制御できません。
パルス幅は 3 ~ 200 ns の範囲で調整可能で、繰り返し周波数は 1 ~ 3000 kHz の範囲で調整可能です。




1550nm 10kW パルス ナノ秒ファイバー レーザーは、現代の産業技術の輝かしいスターです。その高出力と精密なナノ秒パルス制御により、材料加工、科学研究実験などの分野に最適です。このレーザーは、独自のファイバー構造により、高効率、長寿命、安定性を実現し、産業生産に革命的な変化をもたらし、今後もレーザー技術の新しいトレンドをリードし、科学技術の進歩と産業の発展に貢献していきます。

このパルスナノ秒ファイバーレーザーの詳細については、CivilLasers をご覧ください。